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30 分钟

使用 MAX17572 和 PIC32MZ2048EFH100 为您的设备提供定制电源。

电压控制变得简单。

Buck 6 Click with Flip&Click PIC32MZ

已发布 6月 24, 2024

点击板

Buck 6 Click

开发板

Flip&Click PIC32MZ

编译器

NECTO Studio

微控制器单元

PIC32MZ2048EFH100

由于其电压调节能力,这种降压降压解决方案确保了您的电子电路稳定可靠的运行。

A

A

硬件概览

它是如何工作的?

Buck 6 Click基于Analog Devices的MAX17572,这是一款降压(buck)DC-DC转换器。该IC是主要的电压调节组件,与DS4432U配合使用,后者是一款双通道、7位数字模拟转换器(DAC),具有I2C接口,也来自Analog Devices。DAC连接到MAX17572的FB引脚,影响其内部PWM占空比,从而改变输出电压。MAX17572只需要很少的元件,使得最终应用的设计变得简单清晰,考虑到其所有功能。MAX17572具有强大的过载和短路保护功能。当超过1.7A的内部设定电流限制时,高侧MOSFET将关闭,并触发间歇模式。这种模式将暂停操作32,768个占空比周期,之后将重新尝试软启动序列。如果故障条件仍然存在且反馈电压保持在0.58V以下,则在重新启动序列期间将减半开关频率,以避免过热。输出电压调节范围从0.9V到20V,输入电压高达30V且大于5V。值得注意的

是,输入电压必须始终大于所需的输出电压。电压可以通过DS4432U DAC的I2C接口设置。DAC由mikroBUS™的3.3V电源供电。这个DAC只需要很少的元件,比如全尺度选择电阻。由于仅使用DAC的一个通道,因此甚至对DAC本身也需要更少的元件。附带的click board™库包含了一个设置所有所需初始化参数和设置输出电压的函数。软启动功能防止了启动电流。软启动电容决定了此功能。BUCK 6 click上的软启动设置为约10ms。MAX17572的EN引脚被路由到mikroBUS™的AN引脚。该引脚用于启用降压转换器,但也可以用于设置欠压锁定阈值。如果输入电压低于此阈值,内部低压降输出调节器(LDO)将不会为内部逻辑供电,降压转换器将保持禁用状态。板上的电阻将EN引脚拉到3.3V mikroBUS™电源轨。MAX17572的#RESET引脚是一个开漏输出,由

板上的电阻拉到高电平。该引脚被路由到mikroBUS™的RST引脚,并且可以用作电源良好指示。当输出电压低于规定的调节输出电压的92%时,此引脚将被激活并被拉到低电平。该降压转换器的一个显着特点是能够将开关时钟频率与外部时钟信号同步。可以将开关频率同步在比板上电阻设置的值低约0%到10%的范围内,该值约为1.8MHz。用于同步的SYNC引脚被路由到mikroBUS™的PWM引脚。该功能主要用于在使用多个降压转换器时同步开关频率。该click board™配备了两个螺钉端子,方便而安全地连接。输入端子用于连接输入电源,而输出端子用于连接高达1A的负载。click board从mikroBUS™的3.3V电源轨上获得辅助电源,供给DAC和click board的其他逻辑部分。

Buck 6 Click hardware overview image

功能概述

开发板

Flip&Click PIC32MZ 是一款紧凑型开发板,设计为一套完整的解决方案,它将 Click 板™的灵活性带给您喜爱的微控制器,使其成为实现您想法的完美入门套件。它配备了一款板载 32 位 PIC32MZ 微控制器,Microchip 的 PIC32MZ2048EFH100,四个 mikroBUS™ 插槽用于 Click 板™连接,两个 USB 连接器,LED 指示灯,按钮,调试器/程序员连接器,以及两个与 Arduino-UNO 引脚兼容的头部。得益于创

新的制造技术,它允许您快速构建具有独特功能和特性的小工具。Flip&Click PIC32MZ 开发套件的每个部分都包含了使同一板块运行最高效的必要组件。此外,还可以选择 Flip&Click PIC32MZ 的编程方式,使用 chipKIT 引导程序(Arduino 风格的开发环境)或我们的 USB HID 引导程序,使用 mikroC、mikroBasic 和 mikroPascal for PIC32。该套件包括一个通过 USB 类型-C(USB-C)连接器的干净且调

节过的电源供应模块。所有 mikroBUS™ 本身支持的 通信方法都在这块板上,包括已经建立良好的 mikroBUS™ 插槽、用户可配置的按钮和 LED 指示灯。Flip&Click PIC32MZ 开发套件允许您在几分钟内创建新的应用程序。它由 Mikroe 软件工具原生支持,得益于大量不同的 Click 板™(超过一千块板),其数量每天都在增长,它涵盖了原型制作的许多方面。

Flip&Click PIC32MZ double image

微控制器概述 

MCU卡片 / MCU

default

建筑

PIC32

MCU 内存 (KB)

2048

硅供应商

Microchip

引脚数

100

RAM (字节)

524288

使用的MCU引脚

mikroBUS™映射器

Enable
RB11
AN
Reset
RE2
RST
NC
NC
CS
NC
NC
SCK
NC
NC
MISO
NC
NC
MOSI
Power Supply
3.3V
3.3V
Ground
GND
GND
External Clock Sync
RC14
PWM
NC
NC
INT
NC
NC
TX
NC
NC
RX
I2C clock
RA2
SCL
I2C data
RA3
SDA
NC
NC
5V
Ground
GND
GND
1

“仔细看看!”

Click board™ 原理图

Buck 6 Click Schematic schematic

一步一步来

项目组装

Flip&Click PIC32MZ front image hardware assembly

从选择您的开发板和Click板™开始。以Flip&Click PIC32MZ作为您的开发板开始。

Flip&Click PIC32MZ front image hardware assembly
GNSS2 Click front image hardware assembly
Prog-cut hardware assembly
GNSS2 Click complete accessories setup image hardware assembly
Board mapper by product7 hardware assembly
Necto image step 2 hardware assembly
Necto image step 3 hardware assembly
Necto image step 4 hardware assembly
Necto image step 5 hardware assembly
Necto image step 6 hardware assembly
Flip&Click PIC32MZ MCU step hardware assembly
Necto No Display image step 8 hardware assembly
Necto image step 9 hardware assembly
Necto image step 10 hardware assembly
Debug Image Necto Step hardware assembly

实时跟踪您的结果

应用程序输出

1. 应用程序输出 - 在调试模式下,“应用程序输出”窗口支持实时数据监控,直接提供执行结果的可视化。请按照提供的教程正确配置环境,以确保数据正确显示。

2. UART 终端 - 使用UART Terminal通过USB to UART converter监视数据传输,实现Click board™与开发系统之间的直接通信。请根据项目需求配置波特率和其他串行设置,以确保正常运行。有关分步设置说明,请参考提供的教程

3. Plot 输出 - Plot功能提供了一种强大的方式来可视化实时传感器数据,使趋势分析、调试和多个数据点的对比变得更加直观。要正确设置,请按照提供的教程,其中包含使用Plot功能显示Click board™读数的分步示例。在代码中使用Plot功能时,请使用以下函数:plot(insert_graph_name, variable_name);。这是一个通用格式,用户需要将“insert_graph_name”替换为实际图表名称,并将“variable_name”替换为要显示的参数。

软件支持

库描述

这个库包含了Buck 6 Click驱动器的API。

关键函数:

  • buck6_get_rst - 获取复位信号

  • buck6_set_mode - 设置模式

  • buck6_set_max_voltage - 设置最大电压

开源

代码示例

完整的应用程序代码和一个现成的项目可以通过NECTO Studio包管理器直接安装到NECTO Studio 应用程序代码也可以在MIKROE的GitHub账户中找到。

/*!
 * \file 
 * \brief BUCK6 Click example
 * 
 * # Description
 * BUCK 6 Click is an advanced synchronous DC-DC step down (buck) converter, 
 * with a very wide input voltage range and reasonably high output current. 
 *
 * The demo application is composed of two sections :
 * 
 * ## Application Init 
 * Initialization Driver init and settings chip on ACTIVE mode and setting the maximum range to 5V.
 * 
 * ## Application Task  
 * Sets the different ranges of the maximum voltage.
 *
 * 
 * \author MikroE Team
 *
 */
// ------------------------------------------------------------------- INCLUDES

#include "board.h"
#include "log.h"
#include "buck6.h"

// ------------------------------------------------------------------ VARIABLES

static buck6_t buck6;
static log_t logger;

void application_init ( void )
{
    log_cfg_t log_cfg;
    buck6_cfg_t cfg;

    /** 
     * Logger initialization.
     * Default baud rate: 115200
     * Default log level: LOG_LEVEL_DEBUG
     * @note If USB_UART_RX and USB_UART_TX 
     * are defined as HAL_PIN_NC, you will 
     * need to define them manually for log to work. 
     * See @b LOG_MAP_USB_UART macro definition for detailed explanation.
     */
    LOG_MAP_USB_UART( log_cfg );
    log_init( &logger, &log_cfg );
    log_info( &logger, "---- Application Init ----" );

    //  Click initialization.

    buck6_cfg_setup( &cfg );
    BUCK6_MAP_MIKROBUS( cfg, MIKROBUS_1 );
    buck6_init( &buck6, &cfg );

    buck6_set_mode( &buck6, BUCK6_ACTIVE_MODE );
    buck6_set_max_voltage( &buck6, BUCK6_MAX_RANGE_5000mV );
    Delay_ms ( 100 );
}

void application_task ( void )
{
    buck6_set_max_voltage( &buck6, BUCK6_MAX_RANGE_2500mV );
    Delay_ms ( 1000 );
    Delay_ms ( 1000 );
    Delay_ms ( 1000 );
    buck6_set_max_voltage( &buck6, BUCK6_MAX_RANGE_5000mV );
    Delay_ms ( 1000 );
    Delay_ms ( 1000 );
    Delay_ms ( 1000 );
    buck6_set_max_voltage( &buck6, BUCK6_MAX_RANGE_7500mV );
    Delay_ms ( 1000 );
    Delay_ms ( 1000 );
    Delay_ms ( 1000 );
    buck6_set_max_voltage( &buck6, BUCK6_MAX_RANGE_10000mV );
    Delay_ms ( 1000 );
    Delay_ms ( 1000 );
    Delay_ms ( 1000 );
    buck6_set_max_voltage( &buck6, BUCK6_MAX_RANGE_7500mV );
    Delay_ms ( 1000 );
    Delay_ms ( 1000 );
    Delay_ms ( 1000 );
    buck6_set_max_voltage( &buck6, BUCK6_MAX_RANGE_5000mV );
    Delay_ms ( 1000 );
    Delay_ms ( 1000 );
    Delay_ms ( 1000 );
}

int main ( void ) 
{
    /* Do not remove this line or clock might not be set correctly. */
    #ifdef PREINIT_SUPPORTED
    preinit();
    #endif
    
    application_init( );
    
    for ( ; ; ) 
    {
        application_task( );
    }

    return 0;
}


// ------------------------------------------------------------------------ END

额外支持

资源

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